EP3991623A1 - Reinigungsvorrichtung - Google Patents
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- EP3991623A1 EP3991623A1 EP21199848.9A EP21199848A EP3991623A1 EP 3991623 A1 EP3991623 A1 EP 3991623A1 EP 21199848 A EP21199848 A EP 21199848A EP 3991623 A1 EP3991623 A1 EP 3991623A1
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Definitions
- a cleaning device with a housing with a base plate which can be guided at a distance over a floor covering to be cleaned.
- at least one electrode is accommodated in the base plate, to which an electrical voltage can be applied, so that an electrical discharge can form between the electrode and the floor covering to be cleaned.
- the floor covering can be refreshed in terms of odors and treated with an antibacterial agent at the same time.
- a suction head of a vacuum cleaner comprising a housing with a suction mouth through which dust can be sucked in, a brush which is rotatably mounted in the suction mouth and has a plurality of bristles, and a brush drive device.
- a first suction channel with an entrance is positioned corresponding to a dust movement direction when the brush rotates in a forward direction
- a second suction channel with an entrance is positioned corresponding to a dust movement direction when the brush rotates in a reverse direction.
- Both inputs are arranged in such a way that they an open portion of the suction mouth are spaced. In this way, in particular, an improved cleaning function should be able to be provided.
- plasma sources are increasingly being used, via which plasma can be emitted onto a surface to be cleaned or treated.
- plasma is referred to as the fourth physical state.
- a sufficient amount of energy is supplied to a gas or gas mixture, for example in the form of electrical energy, some atoms of the gas are ionized, i.e. electrons are removed from the atomic shell and move as free parts, leaving a positively charged atom behind.
- a gas consists of a sufficiently high proportion of free ions and electrons, it is called a plasma.
- So-called cold plasma which can be used in a targeted manner to eliminate odors and certain hydrocarbons, is also used in cleaning devices.
- the plasma can be generated, for example, by means of a high frequency.
- a disadvantage of a cleaning device with a plasma source is that ozone is produced if atmospheric oxygen enters uncontrolled, which can not only cause irritation of the respiratory tract, but can also lead to discoloration or discoloration of a surface if it is exposed to it for a longer period of time.
- Such cleaning devices with a plasma source can not only be used to treat smooth surfaces made of glass, wood or metal, for example, but also any type of textile, for example with natural fibers or synthetic fibers, but also leather, feathers, ceramics, cotton, silk, linen, felt, nylon, etc
- the present invention is based on the general idea of constructing a cleaning device both as a vacuum cleaner and as a plasma cleaner and thereby reliably and automatically separating the different cleaning processes, namely suction and treatment of a surface to be cleaned or refreshed with plasma using appropriate devices.
- the cleaning device according to the invention for treating a surface in particular for treating textiles or carpets, has a blower with a suction mouth connected thereto, namely a vacuum cleaner.
- a detection device that is able to detect a direction of movement of the suction mouth and a valve device connected to it in a communicating manner, via which a negative pressure in the suction mouth can be controlled as a function of the direction of movement.
- this means that the valve device is opened, for example, when the suction mouth moves in the opposite direction and is closed when the suction mouth moves in the opposite direction.
- the valve device When the valve device is closed, air is preferably sucked in exclusively or at least predominantly via the suction mouth, while when the valve device is open, air can also or only be sucked in from the environment and not via the suction mouth.
- the cleaning device according to the invention has the additional advantage that air is sucked in via the suction mouth only when the plasma source is switched off, as a result of which undesired ozone production due to ozone formed from atmospheric oxygen can be avoided.
- air is sucked in via the suction mouth only when the plasma source is switched off, as a result of which undesired ozone production due to ozone formed from atmospheric oxygen can be avoided.
- An increased ozone concentration also results in increased wear of the plasma source, so that the only alternative operation of the cleaning device as a suction device or as a plasma device means that an undesirably high exposure of the plasma device to ozone and thus increased wear of the same can be reliably avoided .
- the detection device has a microcontroller.
- the detection device it is also conceivable for the detection device to have an optical sensor or the like, so that the direction of movement of the suction mouth can be detected electronically.
- an impeller it is also conceivable for an impeller to be arranged on the underside of the suction mouth, which activates or deactivates the plasma source depending on the direction of rotation and opens or closes the valve device.
- the plasma source expediently has a plateau surface with an electrode for generating plasma, which can also be at least partially surrounded by suction openings.
- the electrode can, for example, have an elongate shape and run transversely to the usual direction of movement of the suction mouth.
- the electrode is surrounded by a ceramic substrate.
- the cleaning device can expediently have a rotating brush in the area of the suction mouth.
- a rotating brush for example, a smooth surface can not only be vacuumed off, but can also be brushed, as a result of which, for example, easily adhering dirt can be mechanically loosened and thus sucked in more easily.
- the brush can of course also act in the manner of a thread lifter, as a result of which, for example, hair and/or fluff can be combed out of a carpet and, in particular, carpet loops can be straightened up.
- a thread lifter can, of course, alternatively to the rotating brush, also be designed in the form of corresponding stationary bristles.
- a filter device in particular an electrostatic precipitator or an activated carbon filter, is expediently provided for filtering out ozone.
- the cleaning device according to the invention is implemented in such a way that the plasma source is only activated when the fan is switched off, the fan can continue to run afterward to suck in air via the suction mouth and thus provide atmospheric oxygen, whereby ozone is produced by means of the plasma will be produced.
- This ozone can be provided by means of the invention Filter means are filtered out, which in particular the risk of respiratory irritation can be at least reduced.
- the present invention is also based on the general idea of specifying an operating method for a cleaning device described in the previous paragraphs, in which the control device only activates the plasma source if the valve device is open and air is sucked in exclusively from the environment and not via the suction mouth and/or or if the blower is switched off.
- the operating method according to the invention it is thus possible to prevent an increased ozone concentration, as a result of which not only the service life of the plasma source is extended, but also any irritation of the airways that may occur can also be prevented.
- an alternating suction or plasma treatment of the surfaces to be refreshed or cleaned can be achieved with a back and forth movement of a suction mouth of the cleaning device. This not only allows the surface to be treated to be vacuumed off, but also odors can be neutralized and the surface treated with an antibacterial agent.
- the control device expediently switches the plasma source off if the detection device does not detect any movement of the suction mouth for a predefined period of time. This is intended to avoid excessive exposure of the surface to ozone, which could possibly lead to discoloration or discoloration of the surface to be treated in the medium or long term.
- ozone is filtered out of the air sucked in via the suction mouth via a filter device, for example an electrostatic precipitator or an activated carbon filter.
- a filter device for example an electrostatic precipitator or an activated carbon filter.
- a cleaning device 1 according to the invention for treating surfaces 2, in particular for treating textiles or carpets, has a blower 3 and a suction mouth 4 connected thereto.
- a detection device 5 for detecting a direction of movement 6 of the suction mouth 4 is also provided.
- a plasma source 8 is now provided in the suction mouth 4, via which plasma, in particular cold plasma, can be applied to the surface 2 to be treated.
- a cold plasma also called low-pressure plasma
- Such particles can be, for example, atomic oxygen, superoxide radicals, ozone, hydroxyl radicals, nitric oxide and nitrogen dioxide.
- odor molecules which usually consist of carbon compounds, but also the cell walls of bacteria, germs, viruses, fungi or other comparable microorganisms are directly exposed to the plasma, they become negatively charged due to the bombardment with the electrons present in the plasma. Due to the electrostatic repulsion, this leads to mechanical stresses that can even exceed the tensile strength and destroy the odor molecules or the cell wall. Not only can mechanical tension destroy the cell walls due to the charge, but also the disruption of the charge balance of the odor molecules by various other electrostatic interactions and electrolysis, for example by changing the permeability of the cell walls.
- the mechanism for inactivating microorganisms also results from the very high-energy ions.
- Particularly cold plasma is particularly well suited for inactivating odors on textile fabrics or common household surfaces or the like.
- Cold plasma is also understood to mean a plasma in which a temperature that describes the distribution of the kinetic energy of the electrons in the plasma, which is also referred to as the electron temperature, is not identical and in particular is much higher than a temperature that describes the distribution of the kinetic energy of ions, in particular atomic ions or molecular ions, described in the plasma, which is also referred to as the ion temperature.
- the direction of movement 6 is in the Figures 1 and 2 only shown in one direction, it being understood, of course, that the detection device 5 can detect different directions of movement 6 and can use this to control the valve device 7 or the plasma source 8 .
- the plasma source 8 has a plateau area 9 (cf. in particular 3 ) with at least one electrode 10, according to the 3 an elongated electrode 10, for generating plasma.
- the plateau surface 9 can be at least partially surrounded by intake openings 11 .
- the cleaning device 1 also has a control device 12 which is communicatively connected to the plasma source 8, the detection device 5, the blower 3 and the valve device 7 and which is designed in such a way that it only activates the plasma source 8 if the valve device 7 is open (see. 2 ) and as a result air 13 is sucked in exclusively from the environment and not via the suction mouth 4 and/or if the blower 3 is switched off.
- a control device 12 which is communicatively connected to the plasma source 8, the detection device 5, the blower 3 and the valve device 7 and which is designed in such a way that it only activates the plasma source 8 if the valve device 7 is open (see. 2 ) and as a result air 13 is sucked in exclusively from the environment and not via the suction mouth 4 and/or if the blower 3 is switched off.
- a cleaning device 1 designed in this way offers the great advantage that the plasma generated by the plasma source 8 and the electrode 10 and applied to the surface 2 to be treated is not contaminated by oxygen sucked in via the suction mouth 4, which at least reduces the generation of ozone . This is because such a high ozone content can not only cause discoloration or discoloration of the surface 2 to be treated, but can also lead to irritation of the respiratory tract, as a result of which an unintentional generation of ozone must be avoided at all costs.
- Too high an ozone content also increases the wear on the plasma source 8 and thereby reduces its service life, so that the cleaning device 1 according to the invention can effectively help to gently clean or treat the surfaces 2 to be treated, reduce the wear on the plasma source 8 and reduce the reduce the risk of respiratory irritation.
- valve device 7 has a flap valve 14, with a flap of the flap valve 14 according to FIG 1 in its closed position and according to the 2 shown in its open position.
- the valve device 7 is arranged in a channel 15 of the suction mouth 4, via which this can be connected to the blower 3 of the cleaning device 1.
- the cleaning device 1 With the cleaning device 1 according to the invention, a multi-stage cleaning of the surface 2 is thus possible, so that, for example, when the suction mouth 4 moves over the surface 2 to be treated in the direction of movement 6, it is sucked off and thereby cleaned, while when the suction mouth 4 is retracted in the opposite direction Direction of movement 6 the valve device 7 is open and as a result air 13 is no longer sucked in via the suction mouth 4 but from the environment via the valve device 7 .
- the plasma source 8 is activated and applies plasma to the surface 2 to be treated, as a result of which it is neutralized in particular with regard to odors and treated antimicrobially or antibacterially, as a result of which a completely new, multi-stage cleaning concept can be implemented.
- the cleaning device 1 according to the invention can have a filter device 16 (cf. 2 )
- a filter device 16 In particular, have an electrostatic precipitator or an activated carbon filter for filtering out ozone. This makes it possible to convert the ozone molecule made up of three oxygen atoms and, in particular, to at least reduce its irritating effect on the respiratory tract.
- control device 12 can also be designed in such a way that it switches off the plasma source 8 if the detection device 5 does not detect any movement of the suction mouth 4 for a predefined period of time while the valve device 7 is open and the plasma source 8 is activated at the same time. In this way, it can be reliably prevented that if the suction mouth 4 does not move, the surface 2 to be treated is subjected to too much plasma and that discoloration or discoloration can therefore possibly occur there.
- the present invention also relates to an operating method for such a cleaning device 1, in which the control device 12 only activates the plasma source 8 so that plasma is generated and ejected if the valve device 7 is open and air 13 comes exclusively from the environment and not via the suction mouth sucks in. Additionally or alternatively, the control device 12 can only activate the plasma source 8 exclusively if the blower 3 is switched off. Both embodiments enable a multi-stage cleaning process that reliably prevents excessive ozone generation and unnecessary exposure of the upper length 2 to be treated with plasma. In this way, in particular, the risk of irritation of the respiratory tract can be reduced and the service life of the plasma source 8 can be extended.
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- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Reinigungsvorrichtung zum Behandeln von Oberflächen, insbesondere Textilien, mit einem Gebläse und einem damit verbundenen Saugmund, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Die Erfindung betrifft außerdem ein Betriebsverfahren einer solchen Reinigungsvorrichtung.
- Aus der
DE 196 02 723 A1 ist eine gattungsgemäße Reinigungsvorrichtung mit einem Gebläse und einem Saugmund sowie einer Erfassungseinrichtung zum Erfassen einer Bewegungsrichtung des Saugmunds bekannt. Hierbei wird die jeweilige momentane Bewegungsrichtung des Saugmunds (Bodendüse) erfasst und in Abhängigkeit dieser Bewegungsrichtung ein zur Einwirkung gelangender Unterdruck variiert. Dabei werden selektiv jeweils bei einer Vorwärtsbewegung, bevorzugt durch Bypassöffnungen, zusätzlich Nebenluftmengen in den Bereich des Saugmundes geführt und tragen so zur Reinigungswirkung bei. - Aus der
DE 10 2014 003 692 B3 ist ebenfalls eine Reinigungsvorrichtung mit einem Gehäuse mit einer Bodenplatte bekannt, welche beabstandet über einen zu reinigenden Bodenbelag führbar ist. In der Bodenplatte ist dabei zumindest eine Elektrode aufgenommen, welche mittels einer elektrischen Spannung beaufschlagbar ist, so dass sich zwischen der Elektrode und dem zu reinigenden Bodenbelag eine elektrische Entladung ausbilden kann. Über das Ausgeben von Plasma lässt sich der Bodenbelag hinsichtlich Gerüche auffrischen und zugleich antibakteriell behandeln. - Aus der
EP 1 604 602 A1 ist ein Saugkopf eines Staubsaugers bekannt, umfassend ein Gehäuse mit einem Saugmund, durch welchen Staub einsaugbar ist, eine Bürste die drehbar im Saugmund angebracht ist und eine Vielzahl von Borsten aufweist sowie eine Bürstenantriebsvorrichtung. Ein erster Saugkanal mit einem Eingang ist dabei entsprechend einer Staubbewegungsrichtung positioniert, sofern sich die Bürste in einer Vorwärtsrichtung dreht, während ein zweiter Saugkanal mit einem Eingang entsprechend einer Staubbewegungsrichtung positioniert ist, sofern sich die Bürste in einer Rückwärtsrichtung dreht. Beide Eingänge sind dabei derart angeordnet, dass sie von einem offenen Abschnitt des Saugmundes beabstandet sind. Hierdurch soll insbesondere eine verbesserte Reinigungsfunktion bereitgestellt werden können. - Zur Optimierung eines Reinigungsvorgangs werden zunehmend Plasmaquellen eingesetzt, über welche Plasma auf eine zu reinigende bzw. zu behandelnde Oberfläche ausgebbar ist. Plasma wird dabei als neben den drei Aggregatszuständen fest, flüssig oder gasförmig vierter Aggregatszustand bezeichnet. Wird einem Gas oder Gasgemisch hinreichend viel Energie, beispielsweise in Form von elektrischer Energie, zugeführt, so werden einige Atome des Gases ionisiert, das heißt Elektronen werden aus der Atomhülle entfernt und bewegen sich als freie Teile, so dass ein positiv geladenes Atom zurück bleibt. Wenn ein Gas aus einem ausreichend hohen Anteil an freien Ionen und Elektronen besteht, bezeichnet man dies als Plasma. Zur Anwendung in Reinigungsvorrichtungen kommt dabei insbesondere auch sogenanntes kaltes Plasma, welches gezielt zur Beseitigung von Gerüchen und bestimmten Kohlenwasserstoffen eingesetzt werden kann.
- Bei einem kalten Plasma entstehen besonders reaktive Partikel, wie beispielsweise verschiedene Sauerstoff- oder Stickstoffspezies, die eine ausreichend hohe Lebensdauer aufweisen, um bei einer indirekten Exposition organische Verbindungen zu schädigen. Zu diesen Partikeln zählen unter anderem atomarer Sauerstoff, Superoxidradikale, Ozon, Hydroxylradikale, Stickstoffmonoxid sowie Stickstoffdioxid, die sowohl eine zerstörerische Wirkung auf unterschiedlichste Geruchsmoleküle als auch auf Zellkomponenten haben und dadurch in der Lage sind, Zellwände von beispielsweise Bakterien, Keimen, Viren oder Pilzen zu schädigen und dadurch diese Mikroorganismen abzutöten. Durch Beaufschlagung der Zellwände bzw. von Geruchsmolekülen, welche meist aus Kohlenstoffverbindungen bestehen, laden sich diese durch die im Plasma vorhandenen Elektronen negativ auf, was zu einer elektrostatischen Abstoßung und dadurch zu mechanischen Spannungen führt, welche bei Überschreiten der Zugfestigkeit die Zerstörung der Zellwände bzw. Geruchsmoleküle zur Folge hat. Erzeugt werden kann das Plasma beispielsweise mittels einer Hochfrequenz.
- Nachteilig bei einer Reinigungsvorrichtung mit einer Plasmaquelle ist jedoch unter Umständen, dass bei einem unkontrollierten Zutritt von Luftsauerstoff Ozon entsteht, was nicht nur Atemwegsreizungen zur Folgen haben kann, sondern auch bei einer längeren Beaufschlagung einer Oberfläche zu einer Ver- bzw. Entfärbung derselben führen kann.
- Mit derartigen Reinigungsvorrichtungen mit einer Plasmaquelle können nicht nur glatte Oberflächen aus beispielsweise Glas, Holz oder Metall behandelt werden, sondern auch jegliche Art von Textilien, beispielsweise mit Naturfasern oder Kunstfasern, aber auch Leder, Federn, Keramik, Baumwolle, Seide, Leinen, Filz, Nylon, etc.
- Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, für eine Reinigungsvorrichtung der gattungsgemäßen Art eine verbesserte oder zumindest eine alternative Ausführungsform anzugeben, mittels welcher insbesondere ein verbessertes Reinigungsergebnis, eine komfortable Benutzung und/oder eine längere Lebensdauer der Reinigungsvorrichtung erreicht werden können.
- Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
- Die vorliegende Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken, eine Reinigungsvorrichtung sowohl als Staubsauger als auch als Plasmareiniger auszubilden und dabei die unterschiedlichen Reinigungsprozesse, nämlich ein Absaugen und ein Behandeln einer zu reinigenden bzw. aufzufrischenden Oberfläche mittels Plasma mittels entsprechender Einrichtungen zuverlässig und automatisch zu trennen. Die erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung zum Behandeln einer Oberfläche, insbesondere zum Behandeln von Textilien oder Teppichen, weist dabei ein Gebläse mit einem damit verbundenen Saugmund, nämlich einem Staubsauger, auf. Ebenfalls vorgesehen sind eine Erfassungseinrichtung, die in der Lage ist, eine Bewegungsrichtung des Saugmunds zu erfassen und eine damit kommunizierend verbundene Ventileinrichtung, über die ein Unterdruck im Saugmund in Abhängigkeit der Bewegungsrichtung steuerbar ist. Konkret bedeutet dies, dass die Ventileinrichtung beispielsweise bei einer Hin-Bewegung des Saugmundes geöffnet und bei einer entgegengesetzten Her-Bewegung geschlossen ist. Bei einer geschlossenen Ventileinrichtung erfolgt ein Ansaugen von Luft vorzugsweise ausschließlich bzw. zumindest überwiegend über den Saugmund, während bei einer geöffneten Ventileinrichtung auch oder nur ein Ansaugen von Luft aus der Umgebung und nicht über den Saugmund erfolgen kann. Erfindungsgemäß ist nun eine im Saugmund angeordnete Plasmaquelle vorgesehen, über die Plasma auf die zu behandelnde Oberfläche ausbringbar ist, wobei eine kommunizierend mit der Plasmaquelle, der Erfassungseinrichtung, dem Gebläse und der Ventileinrichtung verbundene Steuereinrichtung vorgesehen ist, die wiederum derart ausgebildet ist, dass sie die Plasmaquelle ausschließlich dann aktiviert, wenn die Ventileinrichtung geöffnet ist und gleichzeitig Luft ausschließlich aus der Umgebung und nicht über Saugmund angesaugt wird. Zusätzlich oder alternativ kann die Steuereinrichtung die Plasmaquelle auch nur dann aktivieren, sofern das Gebläse ausgeschaltet ist. Beide Ausführungsformen tragen dazu bei, dass die Reinigungsvorrichtung bei beispielsweise einem Hinbewegen des Saugmundes die Oberfläche absaugt und bei einem Herbewegen, das heißt Zurückziehen des Saugmundes, die Oberfläche mit Plasma beaufschlagt und dadurch sowohl Geruchsmoleküle als auch Zellwände von Mikroorganismen zerstört und dadurch die Oberfläche desinfiziert und zugleich Gerüche neutralisiert. Die erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung weist dabei zusätzlich den Vorteil auf, dass ein Ansaugen von Luft über den Saugmund nur dann erfolgt, wenn die Plasmaquelle ausgeschaltet ist, wodurch eine unerwünschte Ozonproduktion durch aus Luftsauerstoff gebildetem Ozon, vermieden werden kann. Durch das Vermeiden bzw. zumindest Reduzieren von nicht dem Reinigen dienenden Ozon, kann auch ein Austragen desselben über den Saugmund und das Gebläse in die Umgebungsluft vermieden und dadurch zumindest die Gefahr einer Atemwegsreizung reduziert werden. Durch eine erhöhte Ozonkonzentration findet auch ein erhöhter Verschleiß der Plasmaquelle statt, so dass durch den ausschließlich alternativen Betrieb der Reinigungsvorrichtung als Saugvorrichtung bzw. als Plasma-Vorrichtung eine unerwünschte hohe Beaufschlagung der Plasma-Vorrichtung mit Ozon und damit ein erhöhter Verschleiß derselben zuverlässig vermieden werden können.
- Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lösung weist die Ventileinrichtung ein Klappenventil auf. Mittels eines derartigen Klappenventils kann ein nicht nur kostengünstiges, sondern auch hochfunktionsfähiges Ventil geschaffen werden, welches ein Ansaugen von Luft durch den Saugmund bei gleichzeitig eingeschalteter Plasmaquelle zuverlässig unterbindet.
- Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Lösung weist die Erfassungseinrichtung einen Mikrocontroller auf. Selbstverständlich ist auch denkbar, dass die Erfassungseinrichtung einen optischen Sensor oder ähnliches aufweist, so dass die Bewegungsrichtung des Saugmunds elektronisch erfasst werden kann. Bei einer einfachen Ausführungsform ist auch denkbar, dass an einer Unterseite des Saugmundes ein Laufrad angeordnet ist, welches je nach Drehrichtung die Plasmaquelle aktiviert oder deaktiviert und die Ventileinrichtung öffnet oder schließt. Bereits diese nicht abschließende Aufzählung lässt erahnen, welch mannigfaltige Möglichkeiten für die Erfassungseinrichtung zur Verfügung stehen.
- Zweckmäßig weist die Plasmaquelle eine Plateaufläche mit einer Elektrode zur Erzeugung von Plasma auf, die darüber hinaus zumindest teilweise von Ansaugöffnungen umgeben sein kann. Die Elektrode kann dabei beispielsweise eine längliche Form aufweisen und quer zur üblichen Bewegungsrichtung des Saugmundes verlaufen. Umgeben ist die Elektrode von einem Keramiksubstrat. Über die die Plateaufläche zumindest teilweise umgebende Ansaugöffnungen kann im Saugbetrieb der erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung ein gleichmäßiges flächiges Absaugen der zu behandelnden bzw. zu reinigenden Oberfläche erreicht werden.
- Zweckmäßig kann die Reinigungsvorrichtung im Bereich des Saugmundes eine rotierende Bürste aufweisen. Mittels einer derartigen rotierenden Bürste kann beispielsweise eine glatte Oberfläche nicht nur abgesaugt, sondern zusätzlich auch gebürstet werden, wodurch beispielsweise leicht anhaftender Schmutz mechanisch gelockert und dadurch leichter eingesaugt werden kann. Die Bürste kann dabei selbstverständlich auch in der Art eines Fadenhebers wirken, wodurch bei einem Teppich beispielsweise Haare und/oder Flusen ausgekämmt und insbesondere Teppichschlingen aufgerichtet werden können. Ein derartiger Fadenheber kann selbstverständlich alternativ zur rotierenden Bürste auch in der Art von entsprechenden feststehenden Borsten ausgebildet sein.
- Zweckmäßig ist eine Filtereinrichtung, insbesondere ein Elektrofilter oder ein Aktivkohlefilter, zum Herausfiltern von Ozon vorgesehen. Wird beispielsweise die erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung derart realisiert, dass die Plasmaquelle ausschließlich dann aktiviert wird, sofern das Gebläse ausgeschaltet ist, kann ein Nachlauf des Gebläses immer noch zu einem Ansaugen von Luft über den Saugmund und damit ein Bereitstellen von Luftsauerstoff erfolgen, wodurch mittels des Plasmas Ozon hergestellt wird. Dieses Ozon kann mittels der erfindungsgemäß vorgesehenen Filtereinrichtung herausgefiltert werden, wodurch insbesondere die Gefahr von Atemwegsreizungen zumindest reduziert werden kann.
- Die vorliegende Erfindung beruht weiter auf dem allgemeinen Gedanken, ein Betriebsverfahren einer in den vorherigen Absätzen beschriebenen Reinigungsvorrichtung anzugeben, bei welchem die Steuereinrichtung die Plasmaquelle ausschließlich dann aktiviert, sofern die Ventileinrichtung geöffnet ist und Luft ausschließlich aus der Umgebung und nicht über den Saugmund ansaugt und/oder sofern das Gebläse ausgeschaltet ist. Mittels des erfindungsgemäßen Betriebsverfahrens ist es somit möglich eine erhöhte Ozonkonzentration zu verhindern, wodurch nicht nur die Lebensdauer der Plasmaquelle verlängert, sondern zusätzlich auch gegebenenfalls auftretende Atemwegsreizungen verhindert werden können. Zudem kann mit dem erfindungsgemäßen Betriebsverfahren ein alternierendes Absaugen bzw. Plasmabehandeln der aufzufrischenden bzw. zu reinigenden Oberflächen bei einer Hin- und Her-Bewegung eines Saugmundes der Reinigungsvorrichtung erreicht werden. Hierdurch lässt sich die zu behandelnde Oberfläche nicht nur Absaugen, sondern zugleich lassen sich auch Gerüche neutralisieren und die Oberfläche antibakteriell behandeln.
- Zweckmäßig schaltet die Steuereinrichtung die Plasmaquelle aus, sofern die Erfassungseinrichtung eine vordefinierte Zeitspanne keine Bewegung des Saugmunds erfasst. Hierdurch soll eine zu hohe Beaufschlagung der Oberfläche mit Ozon vermieden werden, welche mittel- bzw. langfristig gegebenenfalls zu einer Ver- bzw. Entfärbung der zu behandelnden Oberfläche führen könnte.
- Bei einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Betriebsverfahrens wird über eine Filtereinrichtung, beispielsweise einem Elektrofilter oder einem Aktivkohlefilter, Ozon aus der über den Saugmund angesaugten Luft herausgefiltert. Hierdurch kann eine Ozonbelastung in der Umgebung der Reinigungsvorrichtung gesenkt und dadurch die Gefahr von Atemwegsreizungen reduziert werden.
- Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschreibung anhand der Zeichnungen.
- Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
- Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche oder funktional gleiche Komponenten beziehen.
- Dabei zeigen, jeweils schematisch:
- Fig. 1
- eine Schnittdarstellung durch eine erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung zum Behandeln von Oberflächen bei geschlossener Ventileinrichtung und deaktivierter Plasmaquelle,
- Fig. 2
- eine Darstellung wie in
Fig. 1 , jedoch bei geöffneter Ventileinrichtung und aktivierter Plasmaquelle, - Fig. 3
- eine Ansicht von unten auf einen Teil der erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung.
- Entsprechend den
Fig. 1 bis 3 , weist eine erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung 1 zum Behandeln von Oberflächen 2, insbesondere zum Behandeln von Textilien oder Teppichen, ein Gebläse 3 sowie einen damit verbundenen Saugmund 4 auf. Ebenfalls vorgesehen ist eine Erfassungseinrichtung 5 zur Erfassung einer Bewegungsrichtung 6 des Saugmunds 4. Mit der Erfassungseinrichtung 5 kommunizierend verbunden ist eine Ventileinrichtung 7, über welche ein Unterdruck im Saugmund 4 in Abhängigkeit der Bewegungsrichtung 6 steuerbar ist. Erfindungsgemäß ist nun im Saugmund 4 eine Plasmaquelle 8 vorgesehen, über die Plasma, insbesondere kaltes Plasma auf die zu behandelnde Oberfläche 2 ausbringbar ist. Ein derartiges kaltes Plasma, auch Niederdruckplasma genannt, beinhaltet besonders reaktive Partikel, wie beispielsweise verschiedene Sauerstoff oder Stickstoffspezies, die eine ausreichend hohe Lebensdauer aufweisen, um bei einer indirekten Exposition organische Verbindungen zu schädigen. Derartige Partikel können beispielsweise atomarer Sauerstoff, Superoxidradikale, Ozon, Hydroxylradikale, Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid sein. Diese Partikel zeigen eine zerstörerische Wirkung bei unterschiedlichsten Geruchskomponenten bzw. Geruchsmolekülen, wie auch Zellkomponenten, wie auch Zellwänden. Werden beispielsweise Geruchsmoleküle, die üblicherweise aus Kohlenstoffverbindungen bestehen, aber auch Zellwände von Bakterien, Keimen, Viren, Pilzen oder anderen vergleichbaren Mikroorganismen dem Plasma direkt ausgesetzt, so laden sich diese aufgrund des Beschusses mit den im Plasma vorhandenen Elektronen negativ auf. Aufgrund der elektrostatischen Abstoßung führt dies zu mechanischen Spannungen bis hin zur Überschreitung der Zugfestigkeit und der Zerstörung der Geruchsmoleküle bzw. der Zellwand. Dabei können nicht nur mechanische Verspannungen aufgrund der Ladung die Zellwände zerstören, sondern auch die Störung des Ladungsgleichgewichts der Geruchsmoleküle durch verschiedene, weitere elektrostatische Wechselwirkungen und der Elektrolyse, beispielsweise durch Änderung der Permeabilität der Zellwände beeinflussen. Der Mechanismus zur Inaktivierung von Mikroorganismen ergibt sich dabei auch aus den sehr energiereichen Ionen. Besonders kaltes Plasma ist dabei besonders gut zur Inaktivierung von Gerüchen an textilen Geweben oder haushaltsüblichen Oberflächen oder dergleichen geeignet. Unter kaltem Plasma wird dabei auch ein Plasma verstanden bei dem eine die Verteilung der kinetischen Energie der Elektronen des Plasmas beschreibende Temperatur, die auch als Elektronen-Temperatur bezeichnet wird, nicht identisch und insbesondere sehr viel höher ist als eine die Verteilung der kinetischen Energie der von dem Plasma umfassten Ionen, insbesondere Atomionen oder Molekülionen beschreibenden Temperatur, die auch als lonentemperatur bezeichnet wird. - Die Bewegungsrichtung 6 ist dabei in den
Fig. 1 und 2 lediglich in einer Richtung dargestellt, wobei selbstverständlich klar ist, dass die Erfassungseinrichtung 5 unterschiedliche Bewegungsrichtung 6 erfassen und darüber die Ventileinrichtung 7 bzw. die Plasmaquelle 8 steuern kann. - Die Plasmaquelle 8 besitzt dabei eine Plateaufläche 9 (vgl. insbesondere
Fig. 3 ) mit zumindest einer Elektrode 10, gemäß derFig. 3 einer länglichen Elektrode 10, zur Erzeugung von Plasma. Die Plateaufläche 9 kann dabei zumindest teilweise von Ansaugöffnungen 11 umgeben sein. - Die erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung 1 weist darüber hinaus eine kommunizierend mit der Plasmaquelle 8, der Erfassungseinrichtung 5, dem Gebläse 3 und der Ventileinrichtung 7 verbundene Steuereinrichtung 12 auf, die derart ausgebildet ist, dass sie die Plasmaquelle 8 ausschließlich dann aktiviert, sofern die Ventileinrichtung 7 geöffnet ist (vgl.
Fig. 2 ) und dadurch Luft 13 ausschließlich aus der Umgebung und nicht über den Saugmund 4 angesaugt wird und/oder sofern das Gebläse 3 ausgeschaltet ist. - Eine derartig ausgebildete Reinigungsvorrichtung 1 bietet dabei den großen Vorteil, dass das von der Plasmaquelle 8 und der Elektrode 10 erzeugte und auf die zu behandelnde Oberfläche 2 aufgebrachte Plasma nicht durch über den Saugmund 4 angesaugten Sauerstoff belastet wird, wodurch die Erzeugung von Ozon zumindest reduziert wird. Ein so hoher Ozongehalt kann nämlich nicht nur ein Ver- bzw. Entfärben der zu behandelnden Oberfläche 2 bewirken, sondern kann gegebenenfalls auch zu Atemwegsreizungen führen, wodurch ein unbeabsichtigtes Erzeugen von Ozon unbedingt vermieden werden muss. Ein zu hoher Ozongehalt erhöht zudem den Verschleiß der Plasmaquelle 8 und verringert dadurch deren Lebensdauer, so dass die erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung 1 effektiv dazu beitragen kann, die zu behandelnden Oberflächen 2 schonend zu reinigen bzw. zu behandeln, dem Verschleiß der Plasmaquelle 8 zu reduzieren und die Gefahr von Atemwegsreizungen zu senken.
- Betrachtet man die Ventileinrichtung 7 weiter, so kann man erkennen, dass diese ein Klappenventil 14 aufweist, wobei eine Klappe des Klappenventils 14 gemäß der
Fig. 1 in ihrer geschlossenen Stellung und gemäß derFig. 2 in ihrer geöffneten Stellung dargestellt ist. Angeordnet ist die Ventileinrichtung 7 im gezeigten Fall in einem Kanal 15 des Saugmunds 4, über welchen dieser mit dem Gebläse 3 der Reinigungsvorrichtung 1 verbunden werden kann. - Mit der erfindungsgemäßen Reinigungsvorrichtung 1 ist somit ein mehrstufiges Reinigen der Oberfläche 2 möglich, so dass diese beispielsweise bei einer Bewegung des Saugmunds 4 über die zu behandelnde Oberfläche 2 in der Bewegungsrichtung 6 abgesaugt und dadurch gereinigt wird, während bei einem Zurückziehen des Saugmundes 4 entgegen der Bewegungsrichtung 6 die Ventileinrichtung 7 geöffnet ist und dadurch ein Ansaugen von Luft 13 nicht mehr über den Saugmund 4, sondern aus der Umgebung über die Ventileinrichtung 7 erfolgt. In diesem, gemäß der
Fig. 2 dargestellten Zustand, ist die Plasmaquelle 8 aktiviert und beaufschlagt die zu behandelnde Oberfläche 2 mit Plasma, wodurch diese insbesondere bezüglich Gerüchen neutralisiert und antimikrobiell bzw. antibakteriell behandelt wird, wodurch ein völlig neuartiges, mehrstufiges Reinigungskonzept realisiert werden kann. - Des Weiteren kann die erfindungsgemäße Reinigungsvorrichtung 1 eine Filtereinrichtung 16 (vgl.
Fig. 2 ) insbesondere einen Elektrofilter oder ein Aktivkohlefilter, zum Herausfiltern von Ozon aufweisen. Hierdurch ist es möglich, dass aus drei Sauerstoffatomen aufgebaute Ozonmolekül umzuwandelnd und insbesondere dessen atemwegsreizende Wirkung zumindest zu verringern. - Die Steuereinrichtung 12 kann prinzipiell auch derart ausgebildet sein, dass sie die Plasmaquelle 8 ausschaltet, sofern die Erfassungseinrichtung 5 eine vordefinierte Zeitspanne keine Bewegung des Saugmunds 4 bei gleichzeitig geöffneter Ventileinrichtung 7 und aktivierter Plasmaquelle 8 erfasst. Hierdurch kann zuverlässig verhindert werden, dass bei einem Nichtbewegen des Saugmundes 4 die zu behandelnde Oberfläche 2 mit zu viel Plasma beaufschlagt wird und dort deshalb unter Umständen Ver- bzw. Entfärbungen auftreten können.
- Die vorliegende Erfindung betrifft außerdem ein Betriebsverfahren für eine solche Reinigungsvorrichtung 1, bei dem die Steuereinrichtung 12 die Plasmaquelle 8 ausschließlich dann aktiviert, so dass Plasma erzeugt und ausgestoßen wird, sofern die Ventileinrichtung 7 geöffnet ist und Luft 13 ausschließlich aus der Umgebung und nicht über den Saugmund ansaugt. Zusätzlich oder alternativ kann die Steuereinrichtung 12 die Plasmaquelle 8 auch nur dann ausschließlich aktivieren, sofern das Gebläse 3 ausgeschaltet ist. Beide Ausführungsformen ermöglichen dabei einen mehrstufigen Reinigungsprozess, der eine zu hohe Ozonerzeugung sowie ein unnötiges Beaufschlagen der zu behandelnden Oberlänge 2 mit Plasma zuverlässig unterbindet. Hierdurch lässt sich insbesondere die Gefahr von Atemwegsreizungen reduzieren und die Lebensdauer der Plasmaquelle 8 verlängern.
-
- 1
- Reinigungsvorrichtung
- 2
- Oberfläche
- 3
- Gebläse
- 4
- Saugmund
- 5
- Erfassungseinrichtung
- 6
- Bewegungsrichtung
- 7
- Ventileinrichtung
- 8
- Plasmaquelle
- 9
- Plateaufläche
- 10
- Elektrode
- 11
- Ansaugöffnung
- 12
- Steuereinrichtung
- 13
- Luft
- 14
- Klappenventil
- 15
- Kanal
- 16
- Filtereinrichtung
Claims (10)
- Reinigungsvorrichtung (1) zum Behandeln von Oberflächen (2), insbesondere Textilien, mit einem Gebläse (3) und einem damit verbundenen Saugmund (4), mit einer Erfassungseinrichtung (5) zum Erfassen einer Bewegungsrichtung (6) des Saugmunds (4) und mit einer damit kommunizierend verbundenen Ventileinrichtung (7), über welche ein Unterdruck im Saugmund (4) in Abhängigkeit der Bewegungsrichtung (6) beeinflussbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine im Saugmund (4) angeordnete Plasmaquelle (8) vorgesehen ist, über die Plasma auf die zu behandelnde Oberfläche (2) ausbringbar ist, wobei eine kommunizierend mit der Plasmaquelle (8), der Erfassungseinrichtung (5), dem Gebläse (3) und der Ventileinrichtung (7) verbundene Steuereinrichtung (12) vorgesehen ist, die derart ausgebildet ist, dass sie die Plasmaquelle (8) ausschließlich dann aktiviert, sofern die Ventileinrichtung (7) geöffnet ist und Luft (13) ausschließlich aus der Umgebung und nicht über den Saugmund (4) angesaugt wird und/oder sofern das Gebläse (3) ausgeschaltet ist.
- Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventileinrichtung (7) ein Klappenventil (14) aufweist.
- Reinigungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung (5) einen Mikrocontroller aufweist.
- Reinigungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Plasmaquelle (8) eine Plateaufläche (9) mit zumindest einer Elektrode (10) aufweist.
- Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Plateaufläche (9) zumindest teilweise von Ansaugöffnungen (11) umgeben ist.
- Reinigungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Filtereinrichtung (16), insbesondere ein Elektrofilter oder ein Aktivkohlefilter, zum Herausfiltern von Ozon vorgesehen ist.
- Reinigungsvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (12) derart ausgebildet ist, dass sie die Plasmaquelle (8) ausschaltet, sofern die Erfassungseinrichtung (5) eine vordefinierte Zeitpanne keine Bewegung des Saugmunds (4) erfasst.
- Betriebsverfahren einer Reinigungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Steuereinrichtung (12) die Plasmaquelle (8) ausschließlich dann aktiviert, sofern die Ventileinrichtung (7) geöffnet ist und Luft (13) ausschließlich aus der Umgebung und nicht über den Saugmund (4) angesaugt wird und/oder sofern das Gebläse (3) ausgeschaltet ist.
- Betriebsverfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung (12) die Plasmaquelle (8) ausschaltet, sofern die Erfassungseinrichtung (5) eine vordefinierte Zeitpanne keine Bewegung des Saugmunds (4) erfasst.
- Betriebsverfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass über eine Filtereinrichtung (16), insbesondere über ein Elektrofilter oder ein Aktivkohlefilter, Ozon aus der über den Saugmund (4) angesaugten Luft (13) herausgefiltert wird.
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